Meiosis

EmbrioTeam UNAM, Facmed
9 Dec 202013:37

Summary

TLDREste vídeo educativo, presentado por Vanessa Manrique, instructora de biología y genética, explica la meiosis, un proceso celular crucial para la reproducción sexual. La meiosis se lleva a cabo en células sexuales y resulta en cuatro células con un número de cromosomas reducido, lo que aporta variabilidad genética. Se describen las dos divisiones de la meiosis: la meiosis I (división reducción) y la meiosis II (división ecuación), detallando las fases y su importancia en la segregación del material genético y la creación de nuevas combinaciones genéticas.

Takeaways

  • 🌟 La meiosis es un proceso celular que ocurre únicamente en las células sexuales, a diferencia de la mitosis que ocurre en las células somáticas.
  • 🧬 La función principal de la meiosis es la segregación del material genético y la reducción del número de cromosomas en las células, pasando de 46 a 23.
  • 🔄 Se genera variabilidad genética debido a la reorganización de los genes durante la meiosis, lo que resulta en células hijas genéticamente diferentes.
  • 📉 La meiosis se divide en dos divisiones celulares consecutivas: Meiosis I (división reducción) y Meiosis II (división ecuación).
  • 🕒 La meiosis I incluye una fase prolongada llamada profase, que se compone de cinco fases: leptotén, zygotén, pachitén, diplotén y diakinesis.
  • 🔗 Durante la pachitén, ocurre el cruce de los cromosomas homólogos, lo que permite la recombinación de genes y la creación de nuevas combinaciones genéticas.
  • 🧲 El complejo sinaptómeno (cohesinas y nódulos de recombinación) es esencial para la unión y el cruce de los cromosomas homólogos.
  • 📏 La diakinesis es caracterizada por la desorganización de la envoltura nuclear y la exposición del ADN a los microtúbulos, preparando el terreno para la división celular.
  • 📍 En la meiosis II, los cromosomas se dividen en cromáticas hermanas, formando células con un número haploide de cromosomas, listas para la fecundación.
  • 🌞 La finalización de la meiosis II resulta en cuatro células haploides, cada una con 23 cromosomas, preparadas para la unión durante la fecundación y la formación de un nuevo organismo.

Q & A

  • ¿Qué es la meiosis y cómo se diferencia de la mitosis?

    -La meiosis es uno de los dos tipos de divisiones celulares, diferenciada de la mitosis en que ocurre únicamente en precursoras de células sexuales y no en células somáticas. Se caracteriza por reducir la cantidad de cromosomas y generar variabilidad genética.

  • ¿Cuáles son los tres principales puntos de la meiosis?

    -Los tres principales puntos de la meiosis son la segregación del material genético, la reducción del número de cromosomas en la célula, y la variabilidad genética.

  • ¿Qué células son precursoras de células sexuales y en qué se dividen la meiosis?

    -Las células precursoras de células sexuales son las oogonia y las espermatogonias. La meiosis se divide en dos fases principales: Meiosis I y Meiosis II.

  • ¿Cuál es la fase prolongada de la meiosis y qué fases tiene?

    -La fase prolongada de la meiosis es la profase de la Meiosis I, que se compone de cinco fases: Leptotene, Zygotene, Pachytene, Diplotene y Diakinesis.

  • ¿Qué ocurre durante la fase de Pachytene en la meiosis?

    -Durante la fase de Pachytene, se lleva a cabo el entrecruzamiento y la recombinación de genes, posible gracias al complejo sinapto-auteónimo que une los cromosomas homólogos.

  • ¿Qué es el entrecruzamiento y cómo se produce?

    -El entrecruzamiento es el proceso de intercambio de material genético entre cromosomas homólogos, lo que permite la recombinación de genes. Se produce en la fase de Pachytene gracias al complejo sinapto-auteónimo.

  • ¿Qué características tienen los cromosomas durante la fase de Diakinesis?

    -Durante la fase de Diakinesis, los cromosomas homólogos están ligeramente unidos entre sí mediante el kiasma, y los centrosomas migran a los polos de la célula.

  • ¿Qué sucede en la Metafase de la Meiosis I?

    -En la Metafase de la Meiosis I, los cromosomas homólogos se anclan al huso mitótico y son llevados a la línea media de la célula.

  • ¿Cuál es la finalidad de la Anafase de la Meiosis I?

    -La Anafase de la Meiosis I es la fase en la que los cromosomas homólogos se separan y migran hacia los polos opuestos de la célula, preparando el terreno para la formación de dos nuevas células.

  • ¿Qué sucede en la Telafase de la Meiosis I?

    -En la Telafase de la Meiosis I, los cromosomas homólogos llegan a los polos de la célula y se forma el surco de segmentación, que es el precursor de la división celular.

  • ¿Cómo se describe la Interfase entre la Meiosis I y la Meiosis II?

    -La Interfase entre la Meiosis I y la Meiosis II es muy breve y no permite la duplicación del material genético, ya que las células proceden inmediatamente a la Meiosis II.

Outlines

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🌟 Introducción a la Meiosis

El vídeo comienza con Vanessa Manrique, instructora de Biología y Genética, presentando el tema de la meiosis. La meiosis es una división celular que ocurre únicamente en las células sexuales, a diferencia de la mitosis que ocurre en las células somáticas. La meiosis tiene tres propósitos principales: segregación del material genético, reducción del número de cromosomas en la célula, y generación de variabilidad genética. Se inicia con una célula diploide (2n), que después de la síntesis del material genético, da lugar a cuatro células hijas haploides (1n), cada una genéticamente diferente. La meiosis está compuesta por dos divisiones celulares consecutivas: Meiosis I y Meiosis II, con una fase previa prolongada que incluye cinco fases específicas.

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🔬 Fases de la Meiosis I

La Meiosis I, también conocida como división reducción, comienza con la profase prolongada, que se caracteriza por cinco fases: leptotene, zygotene, pachytene, diplotene y diakinesis. En la leptotene, los cromosomas comienzan a condensarse y los homólogos se unen mediante un complejo sinapto-enérgico. En la zygotene, se forma el complejo sinapto-enérgico y en la pachytene se produce el cruce de los genes, o crossing over, en las zonas llamadas hotspots. La diplotene es cuando el complejo sinapto-enérgico comienza a separarse, dejando puentes de ADN, y en la diakinesis, los cromosomas homólogos quedan ligeramente unidos por el kiasma. Finalmente, en la metafase I, los cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula, y en la anaphase I, se separan completamente, llevando a la telofase I donde se forman las células hijas con 23 cromosomas, cada uno con dos cromáticas.

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🌱 Interfase y Meiosis II

La interfase entre la Meiosis I y la Meiosis II es breve y no permite la duplicación del material genético. La Meiosis II, o división equacional, comienza con una prometafase II y continúa con las fases de la mitosis: metáfase II, anaphase II y telofase II. En la metáfase II, las cromáticas se alinean en el ecuador de la célula, y en la anaphase II, las cromáticas hermanas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. La telofase II concluye con la formación de la envoltura nuclear y el surco de segmentación, que divide el citoplasma y da lugar a dos nuevas células. Al final de la Meiosis II, se obtienen cuatro células con 23 cromosomas, cada uno compuesto por una sola cromática, listas para la fecundación. La suma del material genético de estas células durante la fecundación restaura el número cromosómico original de 46 cromosomas en el organismo resultante.

Mindmap

Keywords

💡Meiosis

La meiosis es uno de los dos tipos de divisiones celulares, diferenciada de la mitosis en que ocurre únicamente en las células precursoras de las células sexuales. Es fundamental para la producción de gametos (ovócitos y espermatozoides) y permite la reducción del número de cromosomas en los gametos, lo que es esencial para la fertilización y la formación de un zygote con el número correcto de cromosomas. En el guion, se menciona que la meiosis tiene tres propósitos principales: segregación del material genético, reducción del número de cromosomas y generación de variabilidad genética.

💡Células sexuales

Las células sexuales son las que participan en la reproducción sexual, como los espermatozoides y los ovócitos. En el contexto del video, se enfatiza que la meiosis ocurre exclusivamente en las células precursoras de las células sexuales, como las espermatogonias y las oogonias, y no en las células somáticas.

💡Células somáticas

Las células somáticas son todas las células del cuerpo que no son sexuales, es decir, no participan directamente en la reproducción. En el guion, se destaca que la meiosis no ocurre en células somáticas, en contraste con la mitosis que sí ocurre en estas.

💡División reducción

La división reducción es el término utilizado para referirse a la primera división de la meiosis (Meiosis I), donde se reduce la cantidad de cromosomas en las células hijas. Este proceso es crucial para que los gametos tengan el número de cromosomas correcto, que es la mitad del número encontrado en las células somáticas (2n).

💡Variabilidad genética

La variabilidad genética es un concepto clave en la meiosis, ya que permite la generación de una gran diversidad de gametos genéticamente distintos. Esto se debe a la segregación aleatoria de cromosomas homólogos y a la recombinación de genes durante la meiosis, lo que se menciona en el guion como un punto principal del proceso.

💡Cromosomas homólogos

Los cromosomas homólogos son un par de cromosomas que contienen los mismos genes en posiciones correspondientes, pero pueden tener alelos diferentes. En el guion, se describe cómo estos se unen durante la meiosis y participan en el entrecruzamiento y la recombinación de genes, lo que contribuye a la variabilidad genética.

💡Complejo sinaptogénico

El complejo sinaptogénico es una estructura que se forma entre los cromosomas homólogos durante la meiosis y que facilita su unión y la recombinación. En el guion, se menciona que este complejo está compuesto por elementos laterales (cohesinas) y elementos centrales (nódulos de recombinación).

💡Tetradas

Las tetradas son grupos de cuatro cromáticas que resultan de la unión de dos pares de cromosomas homólogos durante la meiosis. En el guion, se hace una analogía con la tetrada para ilustrar cómo los cromosomas homólogos se unen y participan en el entrecruzamiento.

💡Kinetas

Las kinetas, o cientos, son las partes de los cromosomas que se unen al huso mitótico durante la división celular. En el guion, se describe cómo, en la meiosis, los cientos de los cromosomas homólogos se unen individualmente a las fibras del huso mitótico.

💡División ecuación

La división ecuación es el término utilizado para referirse a la segunda división de la meiosis (Meiosis II), donde se separan las cromáticas hermanas. En el guion, se explica que en esta división, las células con cromosomas bivalentes (1n) terminan como células con cromosomas monovalentes (n).

💡Cromosomas monovalentes

Los cromosomas monovalentes son los cromosomas que resultan de la meiosis y que contienen una sola cromática. En el guion, se menciona que al final de la meiosis, las células hijas tienen 23 cromosomas monovalentes, listas para la fecundación.

Highlights

La meiosis es una de las dos divisiones celulares, diferenciada de la mitosis por ocurrir únicamente en precursoras de células sexuales.

El propósito principal de la meiosis es la segregación del material genético y la reducción del número de cromosomas en la célula.

La meiosis introduce variabilidad genética al generar células hijas genéticamente diferentes.

La meiosis comienza con una célula diploide tetravalente que ha duplicado su material genético.

Se generan cuatro células hijas monovalentes a partir de la célula madre diploide.

Las células hijas tienen 23 cromosomas, cada uno con una sola cromática.

La meiosis se divide en dos fases principales: Meiosis I y Meiosis II.

La fase profaci de la Meiosis I es prolongada y compuesta de cinco fases distintas.

La condensación de los cromosomas es el primer paso en la Meiosis I, donde la cromatina pasa de ser poco condensada a estar en estado de cromatina.

Los cromosomas homólogos se unen mediante un complejo sin autonómico en la fase de leptotene.

El entrecruzamiento y la recombinación de genes ocurren en la fase de pachitene.

La tétrada es una característica de la fase de diplotene, donde las cromáticas de los dos cromosomas se suman.

En la fase de diakinesis, el complejo sin autonómico comienza a separarse de los cromosomas.

La fase de la meiosis I termina con la separación completa de los cromosomas homólogos.

La Meiosis II, o división ecuación, no incluye una fase S y comienza con cromosomas ya condensados.

La célula finaliza la meiosis formando cuatro células con 23 cromosomas monovalentes.

La fecundación es el proceso en el que el óvulo y el espermatozoide unen su material genético restaurando el número de cromosomas diploide.

Transcripts

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hola chicos soy vanessa manrique

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instructora en el departamento de

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biología y genética y el embrión les ha

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preparado este vídeo con el tema de

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millos is

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qué es la meiosis la meiosis es uno de

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los dos tipos de divisiones a diferencia

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de la mitosis la meiosis edad únicamente

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en precursoras de células sexuales y no

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en células somáticas como las obvias y

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las espermatogonias en los propósitos de

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la meiosis vamos a encontrar tres

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principales puntos el primero va a ser

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la segregación del material genético que

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como consecuencia traerá la reducción

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del número de cromosomas en la célula y

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por otro lado vamos a tener la

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variabilidad genética vamos a comenzar

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con una célula 2n 4 c es decir diploide

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tetravalente que éste trabaja lente

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debido a que pasó por una fase de

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síntesis es decir que duplicó su

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material genético y va a generar cuatro

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células hijas 1 n no sé qué van a ser

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apply des monovalentes estas células

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hijas van a ser genéticamente diferentes

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dando de esta manera la variabilidad

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y no hay que olvidar que estas células

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van a tener entonces 23 cromosomas con

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solo una cromática las características

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de la meiosis únicamente va a ser

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llevada a cabo por precursores de

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células sexuales las cuales ya

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mencionamos que eran o vogue onjazz y

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espermatogonias otra va a ser que su

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proceso se divide en millones 1 y

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millones 2 nos referimos a dos

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divisiones celulares consecutivas con

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solo una fase previa y que va a tener

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una profaci una prolongada que se

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compone a su vez de cinco fases sólo en

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la meiosis 1 estas fases son el ept ot

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no sigo t no paquete no 10 diplo teno y

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vías y meses

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y por último que la prometa fase no se

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incluye en la meiosis ya que los

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procesos que ocurren normalmente en esta

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fase es incluyendo en la profa se

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prolongada

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entonces comenzamos con una célula madre

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que va a ser diploide tetravalente va a

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iniciar la meiosis 1 a la que también

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podemos llamar división reducción al y

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bueno esta primera fase va a ser la

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profa c 1 que es prolongada y se

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caracteriza por tener 5 fases la primera

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de esas 5 sus fases slept o ten en esta

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fase va a comenzar la condensación de

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los cromosomas vamos a recordar que los

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cromosomas están conformados por

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cromatina que son estas proteínas

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denominadas histonas que se encuentran

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enrolladas en línea pasa de un estado en

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donde es el cromatina es decir que está

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poco condensada a un estado de mayor

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condensación que se le denomina estilo

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cromatina

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entonces podemos ver a nuestros

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cromosomas condensados en el núcleo de

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la célula esto vamos a hacer una

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analogía puesto que se parece muchísimo

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a cuando alguien nos comienza a traer

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entonces nos presentamos y comenzamos a

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acercarnos es decir nos hacemos más

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visibles consigo teno vamos a continuar

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con la condensación de la cromatina

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además de que los cromosomas homólogos

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se van a unir entre sí mediante un

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complejo sin autonómico este complejo

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sin apto nemico se debe encontrar entre

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ambos cromosomas vamos a hacer un show

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para verlo

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y se va a componer este a su vez de

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elementos laterales y elementos

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centrales los elementos laterales van a

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ser cohesinas mientras que los elementos

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centrales van a ser nódulos de

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recombinación que son enzimas ambos

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tanto las enzimas como las cocinas van a

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ser proteínas es muy importante dejar

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claro que aquí no va a haber

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entrecruzamiento únicamente va a haber

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unión de cromosomas homólogos

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continuando con la historia después de

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presentarnos y conocer a la persona al

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fin nos tomamos en la mano haciendo la

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analogía del complejo sino autonómico

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pero no hay formalización es decir no

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hay entrecruzamiento

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pasamos a la tercera fase que es

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paquitín aquí ahora sí se va a llevar a

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cabo el entrecruzamiento y la

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recombinación de genes a la que también

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podemos llamar crossing over ésta es

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posible gracias a que el complejo sin

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autonómico no sólo sirve para unir a los

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cromosomas homólogos sino que también

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hace posible esto y a las zonas donde se

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da el entrecruzamiento se le llama

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hotspot o zona caliente una

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característica muy importante de paquete

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no es la tétrada la tétrada la podemos

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observar al sumar todas las cromáticas

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de nuestros dos cromosomas

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dentro de nuestra historia podríamos

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decir que ya la informalización ya que

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ya hay entrecruzamiento de palabras y

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pensamientos así como la recombinación

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de genes y podríamos hacer la analogía

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de la tétrada a cuando nos abrazamos y

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nuestros pies quedan muy juntitos

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sumando 4 pasamos a de platina en donde

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el complejo sin apto enemigo comienza a

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separarse de los cromosomas es

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importante recalcar que apenas comienza

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sin embargo las zonas en donde hubo

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recombinación es decir las zonas las

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hotspot quedan evidenciadas por puentes

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de adn a los que denominamos y asma

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estos que asma comienzan a mantener

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unidos ligeramente a estos cromosomas

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entre sí

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esto es muy parecido cuando las personas

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pelean o discuten y comienzan a separar

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las manos es decir de complejo sin

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autonómico sin embargo puede haber

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recuerdos regalos y haciendo la analogía

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del plasma que los pueden mantener

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unidos aunque ligeramente para finalizar

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con la aprobase una prolongada tenemos a

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la pgje cines es en donde vamos a tener

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que los cromosomas homólogos van a estar

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ligeramente unidos entre sí mediante el

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kiasma pero sólo porque es malla que ya

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no habrá complejos inapto anémico otro

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punto muy importante también es que va a

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darse la desorganización de la envoltura

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nuclear trae como consecuencia la

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exposición del adn a los microtúbulos y

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por último vamos a tener que los

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centrosomas van a migrar a los polos de

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la célula vemos a nuestros centros o más

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en los polos en la célula y para

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finalizar nuestra historia podemos decir

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que puedes separar completamente las

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manos es decir el complejo sin

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autonómico

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ambas personas disminuye favoreciendo

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así la separación y con esta fase damos

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por finalizada la profecía 1 prolongada

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sin embargo al finalizar la profa si

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continuamos con la meta fase 1 esta meta

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fase 1 es muy parecida a la meta base de

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la mitosis pero los cromosomas en este

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caso van a ser homólogos se van a anclar

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al uso mediante su cimiento corto y son

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llevados a la línea media de la célula o

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al ecuador de la célula entonces es

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importante señalar que son homólogos

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porque vamos a ver como 2 touch éxitos

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en la célula

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y de manera más cercana podemos ver

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nuestros dos cromosomas homólogos cada

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uno con su cimiento colo que se va a

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anclar de manera individual a una fibra

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del huso mitótico

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algo que no tenemos que olvidar es que

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el kiasma sigue manteniendo los un poco

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unidos y pasamos a la fase 1 en la fase

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1 va a desaparecer el kiasma es decir

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que ya no va a haber algo que los

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mantenga unidos y por lo tanto van a

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poder migrar un cromosoma homólogo a

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cada lado de la célula entonces vemos

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que cada un cromosoma se va a un polo de

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la célula y esto también es ayudado por

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las fibras del huso mitótico que se

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acortan y los jalan pasamos a la tela

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fase en la tela fase los cromosomas

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homólogos van a llegar por fin a el polo

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de la célula

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otro punto muy importante va a ser la

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formación del surco de segmentación este

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surco de segmentación se da en

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consecuencia de que el citoplasma se

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está dividiendo al igual que su material

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genético y por último vamos a tener que

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en la tele fase 1 se lleva a cabo la

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formación de la envoltura nuclear como

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sería en la mitosis ya que aún no se

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está esperando otra división que es la

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meiosis 2 y necesitamos hasta dénia

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expuesto y por último situaciones is una

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en la citación es eso no vamos a tener a

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la formación de nuestro anillo

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contráctil el cual está hecho de actina

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y messina esta activación a como también

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se encuentran en el músculo tiene la

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función de la contracción vale esto se

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va a encontrar en cerca del surco de

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segmentación y lo va

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contra él para finalmente dividir el

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citoplasma en dos células hijas

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haciendo un resumen de lo ocurrido en la

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meiosis 1 vimos que iniciamos con una

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célula 12 en el 40 es decir diploide

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tetravalente y finalizamos con dos

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células hijas 1 n 12 es decir a floyd es

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bivalente estas células van a estar

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compuestas por 23 cromosomas con 2

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cromáticas es decir como cada cromosoma

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tiene solamente 1 por eso es 1 n y como

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este cromosoma tiene 2 cromáticas por

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eso es 2

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vamos a encontrar entre ambas divisiones

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es decir entre millones 1 y medios is 2

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a la interfaz y la cual se caracteriza

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por carecer de fase s esto quiere decir

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que se interfaz es muy pequeña y no da

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tiempo a las células a duplicar su

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material genético entonces vamos a

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comenzar la meiosis 2 con una célula 1 n

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12 a la meiosis 2 también se le conoce

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como división ecuación al y va a

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comenzar con una profaci 2

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unapro fase 2 no prolongada

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vamos a tener entonces a nuestra célula

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con sus cromosomas ya condensados y sin

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envoltura nuclear ya que no se formó en

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la tela fase 1 el huso mitótico se va a

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unir al cine' tokoro pero del mismo

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cromosoma entonces podemos ver que ahora

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lo que se van a dividir van a ser las

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cromáticas vamos a continuar con la meta

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fase 2 donde los cromosomas son llevados

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a la línea media de la célula es decir

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en el ecuador de la célula estos son

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llevados ahí obviamente por el huso

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mitótico entonces podemos ver a nuestros

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cromosomas en la línea media

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y pasamos a la fase 2 en la fase y todos

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las cromáticas y hermanas van a comenzar

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a separarse

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esto en consecuencia de que el huso

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mitótico comienza también a acortarse

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continuamos con la tela fase 2 aquí las

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cromáticas hermanas ya llegaron cada una

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a un polo de la célula entonces vamos a

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poder ver las cruz batidas hermanas y

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ahora así separadas vamos a tener

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también en la tela fase 2 la formación

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del surco de segmentación que es en

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consecuencia de la división del

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citoplasma y algo muy importante va a

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ser que se va a dar la formación de la

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envoltura nuclear que es muy importante

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porque es la última división y va a

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proteger a nuestro dna

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por último citó sin x2 igual que la

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situación es y sur no vamos a tener la

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formación de nuestro anillo contráctil

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active medicina que se va a colocar

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cerca del surco de segmentación para

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estrangular nuestra célula y general al

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final dos células hijas

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en resumen de la meiosis 2 vamos a ver

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qué logramos iniciar con dos células 1 n

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12 es decir diploides bivalentes para

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finalizar con dos células cada una es

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decir en total cuatro células 1 n 1 es

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decir a plebes monovalentes con 23

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cromosomas compuestos de una cromática

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un cromosoma 1 n iv compuesto por una

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cromática 1

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es muy importante que estas células sean

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1 en 1 c ya que tienen una función muy

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importante a la hora de la fecundación

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en la fecundación ambas células tanto el

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lobo citó como el esperma van a unir su

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material genético y si sumamos el uno en

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uno cede el ovocito más el uno en uno se

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del espermatozoide vamos a tener 12 ene

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12 restaurando así el número de

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cromosomas que caracteriza a los humanos

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y bueno chicos eso ha sido todo espero

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que haya quedado claro y no olviden

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complementar la información

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